植物纤维化学ppt课件.ppt
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1、植 物 纤 维 化 学,一、课程性质和研究内容,1、课程性质 植物纤维化学是轻化、林产化工专业的基础理论课程,研究木材及造纸用非木材植物原料的化学组成、结构、性质、分布规律及其利用途径。2、研究内容 主要研究植物纤维原料的生物结构及其所含各组分,特别是木质素、纤维素和半纤维素三种主要组分的化学组成、化学结构、物理和化学性质、分布规律及其利用途径。,3、学习内容与相关课程的关系 本课程牵涉有机化学、分析化学(包括仪器分析)、物理化学、高分子化学、高分子物理、生物合成等相关基础课程。有关生物结构方面的内容,在植物纤维形态与结构课程中专门讲述;有关木质素、纤维素和半纤维素在蒸煮和漂白化学反应过程中的
2、影响因素,在制浆原理与工程课程中专门讲述。,本课程重点研究植物纤维原料的三种主要成分(俗称三大素),都是天然有机高分子化合物,因此本课程可视作是高分子化合物化学的一个组成部分。高分子化合物:指原子数量达到103 109个,分子量极高并含有若干规则结构单元的物质。高分子化合物可直接来源于自然界,也可以是人工合成产品。高分子化合物的化学结构 链状线型:橡胶、纤维素、热塑性塑料 网状结构:热固性塑料、木质素,二、课程的具体要求,1、掌握木材和造纸用植物原料的主要化学成分-纤维素、半纤维素和木质素的结构、性质 2、掌握造纸用植物原料的主要化学成分-纤维素、半纤维素和木质素在植物细胞中的分布状况,以及相
3、互之间的关系;3、掌握制浆造纸过程中主要化学反应的实质,为制浆造纸专业课奠定理论基础;4、了解木材及造纸用非木材植物原料中抽提物的主要类型及主要代表物的结构、性质以及对制浆造纸过程的影响。,三、本课程与化工专业的关系,植物纤维原料中主要成分的分离和利用(1)、纤维素的综合利用(2)、半纤维素的利用(3)、木质素的分离和利用(4)、提取物的分离与利用 纤维素衍生物的制备:纤维素酯化和醚化反应是制备纤维素衍生物的重要反应。由于纤维素大分子每个糖基上有三个OH(C2,C3,C6),可发生各种酯化、醚化反应,在很大程度上可改变纤维素的性质,生产出许多有价值的纤维素衍生物。,纤维素衍生物的制备,纤维素酯
4、化和醚化反应是制备纤维素衍生物的重要反应。由于纤维素大分子每个糖基上有三个OH(C2,C3,C6),可发生各种酯化、醚化反应,在很大程度上可改变纤维素的性质,生产出许多有价值的纤维素衍生物。,纤维素衍生物,纤维素酯:醋酸酯(醋酸纤维素或乙酰纤维素)电 影胶片、清漆(难燃)(OH被OCOCH3取代)硝酸酯(硝酸纤维素或硝化纤维素)炸药、清漆(易燃)(OH被NO2取代)磺酸酯(黄原酸酯)粘胶人造丝、玻璃纸(CellOH+CS2+NaOH,OH被OCSSNa取代),纤维素衍生物,纤维素醚 乙基纤维素 塑料、清漆、涂料、胶粘剂(OC2H5代替OH)羧甲基纤维素(CMC)造纸业、食品、化妆品、纺织工业添
5、加剂(OCH2COOH代替OH),半纤维素衍生物,在造纸工业中的重要性 生产糠醛 生产木糖醇 在医药和生物化学中的应用,木质素产品,水泥减水剂植物生长调节剂 固沙剂 粘合剂 制药(胃溃疡、止血剂)缓释肥 用于石油开采 表面活性剂等,提取物的分离与利用,松香、松节油 栲胶、活性炭 生物活性物质:生物农药、天然药物 如:紫杉醇、甾醇、生物碱、植物激素、印楝素等。,四、主要参考资料,(1)植物纤维化学(第二版),轻工业出版(1991)(2)木材化学 基础与应用,(芬兰)Eero Sjrstrom著,王佩卿,丁振森译,中国林业出版社(1981)(3)Wood Chemistry Ultrastruct
6、ure and Reactions,Dietrich Fengel,Gerd Wegener(1984)(4)木质素的化学 基础与应用,(日本)中野準三著,高洁等译,轻工业出版社(1979)(5)木材化学,(日本)中野準三等著,鲍禾等译,中国林业出版社(1983),五、本课程的特点及学习方法,课程特点:植物纤维化学是一门发展中的学科。这一学科虽然已有100余年的历史,但至今仍在不断发展、不断完善。学习方法:课堂学习与课后阅读结合,六、教学安排,理论课40学时。教学内容:(一)绪论(二)主要成分及在细胞中的分布(三)木质素化学(四)纤维素化学(五)半纤维素化学(六)提取物化学,植物纤维原料的结构
7、,第一章,1.1 植物分类及命名,植物种类繁多,地球现存约40万种根据亲缘关系,归结为界门纲目科属种 藻类植物 低等植物 菌类植物 植物 苔藓植物 高等植物 蕨类植物 种子植物 木本针叶树类 裸子植物:木本阔叶树类 种子植物 双子叶植物:草类、麻类、豆类 被子植物 单子叶植物多数为草本,如禾本科类、禾本亚科、竹亚科,命名国际统一命名为拉丁名,即植物学名一般采用双名法:属名、种名、定名人。如马尾松 Pinus massoiana Lamb,1.1.1 植物纤维原料的分类,1.1.1.1、木材纤维原料:针叶材(又称软木,Softwood)如云杉、红松、落叶松、马尾松、思茅松等;阔叶木(又称硬木,H
8、ardwood)如杨木、桦木、桉木、榉木、相思木等,1.1.1.2、非木材纤维原料(1)草类纤维原料 即禾本科植物纤维原料。如稻草、麦草、芦苇、荻、甘蔗渣、竹、龙须草等;,(2)韧皮纤维原料 包括各种麻类及某些树种的树皮,如亚麻、黄麻、红麻、桑皮、构皮、檀皮等;(3)种毛纤维原料 如棉短绒纤维。,1.2 植物细胞学基础,活的细胞腔内充满原生质、成熟后形成空腔 成熟细胞的构造主要为细胞壁的构造其中包括细胞壁的层状构造,胞间层M 复合胞间层CML 初生壁P细胞壁 外层S1(Outer layer)次生壁S 中层S2(Middle layer)内层S3(Inner layer),1.2.1、植物成熟
9、细胞壁的层状构造,各层的精细构造 通过电子显微镜研究,可进一步了解纤维细胞壁的层状结构是由不同走向的微纤丝构成。微纤丝纤维素分子的聚集体 是细胞壁中用电镜能鉴别出的最小天然结构单位,在电镜下呈细丝状 微纤丝外围是半纤维素,微纤丝相互之间镶嵌着木质素和半纤维素,须脱去木质素才能在电镜下看到微纤丝。,微纤丝以不同走向沿轴绕缠构成细胞壁各个薄层:(见薄膜模式木材纤维的超微结构)M厚约12无微纤丝 P厚约0.10.2网状、无规则 S1厚约0.51”s”、”z”型交叉螺旋5070度 S2厚约310单一取向1020度3040度占细胞壁的7080%S3较S2薄走向类似S1(T三生壁 北欧习惯),S1层微纤维
10、结晶度较高,对化学作用较稳定,与P层结合较紧密,S1紧紧套住S2使S2不易分丝纵裂,打浆时先将P、S1剥离,S1-S2结合较松弛,生产半化学浆时往往在S1-S2之间分离,S2层是否易散开,与微纤丝夹角有关,角度越小,越容易分丝量化,P层薄而易碎,稻草、麦草与木材纤维相似,但分层较厚,S2层角度较大多年生禾本科植物(如竹)次生壁层状构造较为特殊,具有多层结构,每层由厚、薄不一,微纤丝走向不同的两个薄层交替排列而成。窄层:走向几乎与轴垂直(85-90度),且恒定 宽层:走向几乎与轴平行(2-20度)胞间层腔缓慢增加木质素浓度窄层宽度禾草类纤维超微结构有四种类型,见“中国造纸原料纤维特性及显微图谱”
11、P33,1.2.2、植物成熟细胞壁上的纹孔,纹孔(pit):次生壁不均匀加厚过程中遗留下来的未加厚部分形成的凹穴。纹孔对:相邻细胞壁上成对出现的纹孔。(也有不成对的称为盲纹孔)作用:相邻细胞间水分和养料交流的主要通道。制浆造纸过程中药液渗透的主要通道。,单纹孔(Simple pit)纹孔类型 具缘纹孔(Bordered pit)单纹孔对纹孔对 具缘纹孔对 半具缘纹孔对,具缘纹孔对 半具缘纹孔对 单纹孔对,纹孔,具缘纹孔对及其构造,具缘纹孔对(TEM),具缘纹孔,1.2.3、植物纤维原料的解剖结构,木材构造,根据观察手段的不同,木材(树干的主要部分,木质部)的构造分为 粗视构造(Coarse S
12、tructure)和 显微构造(Microstructure)。粗视构造:又称宏观构造,直接凭肉眼或者借助放大镜能见到的木材外貌特征。,显微构造:又称微观构造,显微镜下观察到的木材构造(在电子显微镜下观察到的构造又称超微结构)。木材解剖结构研究通常在三切面上进行:包括 横切面、径切面 和 弦切面,木材三切面,横切面(Cross Section or Transverse View):沿着与树木生长轴垂直方向切开的面称为横切面。弦切面(Tangetial Section):沿着与射线垂直方向切开的面称为弦切面。径切面(Radial Section):沿着射线切开的面称为径切面,树脂道:针叶材的特
13、征,有些针叶材在横切面的晚材部分,凭肉眼就可看见一些针头状的小白点,这就是轴向树脂道或称纵行树脂道。在弦切面借助放大镜看见的位于木射线之中的比较小的树脂道,是径向树脂道或称横行树脂道。,轴向树脂道,a.Normal resin cannals present but sporadic and primarily in latewood,b.Normal resin canals present and abundant,针叶材的细胞组成,(a)松木早材管胞(b)松木晚材管胞(c)云杉早材管胞(d)云杉木射线管胞(e)松木木射线管胞(f)云杉木射线薄壁细胞(g)松木木射线薄壁细胞,阔叶材的细胞组
14、成,(a)桦木导管(a1)桦木导管(晚材)(b)杨木导管(c)橡木导管(早材)(c1)橡木导管(晚材)(d)橡木轴向薄壁细胞(e)橡木射线薄壁细胞(f)桦木射线薄壁细胞(g)橡木纤维状管胞(h),(i)桦木韧型纤维,思考题,细胞壁的层状构造 微纤丝 纹孔及其类型 纹孔对及其类型 针叶材的三切面及其细胞组成 阔叶材的三切及其细胞组成,植物纤维主要化学成分,第二章,2.1 植物纤维的主要化学成分,2.1.1 主要化学成分概述,植物纤维原料的化学组成百分比,2.1.1.1 细胞壁物质,纤维素:由-D-葡萄糖单元通过14苷键连接而成的线型高分子化合物。纤维素是自然界贮量最丰富的可再生资源。半纤维素:细
15、胞壁中非纤维素高聚糖(习惯上不包括果胶和淀粉)的总称。由两个或两个以上的糖基组成,通常有分枝结构,可用热水或冷碱提取。木质素:由苯丙烷单元通过醚键和碳碳键连接而成的,具有三度空间结构的复杂的高聚物。木质素和半纤维素在一起,填充在细胞壁的微纤丝之间,同时也存在于胞间层。,2.1.1.2 非细胞壁物质,植物纤维原料中的非细胞壁物质通常指存在于细胞腔和细胞间隙的、不参与细胞壁结构的物质,大部分可溶于中性有机溶剂或水,又称提取物。提取物:用水、水蒸汽或中性有机溶剂可提取的物质。在植物原料中含量少(一般25%),但种类繁多(约700余种)。提取物可分为三大类:萜类化合物:树脂、萜类等。脂肪族化合物:蜡、
16、脂肪、单糖和低聚糖、淀粉、果胶、树胶、蛋白质、生物碱等。酚类化合物:茋、木酚素、黄酮类化合物、单宁等。,2.1.2 植物纤维化学成分分析主要名词,2.1.2.1 综纤维素 综纤维素:经脱脂的植物纤维原料除去木质素后保留下来的全部高聚糖,即纤维素和半纤维素的总和。,2.1.2.2-、-和-纤维素,不溶部分,综纤维素(化学浆),溶解部分,不溶部分,溶解部分,17.5%NaOH,或24%KOH,HAc中和,-纤维素,-纤维素,-纤维素,根据起始物的不同,分为:综纤维素的-、-、-纤维素 和化学浆的-、-、-纤维素 注意:-、-、-纤维素 的主要成分,及其与纤维素的区别,相当于植物纤维原料中全部五碳糖
17、的总和。在一定程度上可反映原料中半纤维素的含量,对草类纤维原料,接近半纤维素的含量。测定原理:,2.1.2.4 戊聚糖,木 粉,戊 糖,糠 醛,12%HCl,12%HCl,2.1.2.5 提取物,用极性和非极性有机溶剂、水蒸汽或水可提取的物质。提取物种类很多,性质差别也很大。不可能用单一溶剂提取所有提取物。一般需说明是用何种溶剂提取的提取物。如:苯-醇提取物,乙醚提取物,冷水提取物,热水提取物,1%NaOH提取物等。,木材主要化学成分的分析程序及方法,针叶材的主要化学组成分析,阔叶材的主要化学组成分析,2.2 木材细胞壁中化学成分的分布,2.2.1 主要化学成分在细胞壁中的分布纤维素为构成植物
18、细胞壁的骨架物质半纤维素为填充物质木质素为结壳物质 纤维素分子 原纤丝 微纤丝 细胞壁各层 3.5nm 12nm(1030)半纤维素分布在微纤丝之间木质素分布在细胞壁微纤丝之间及细胞之间,胞间层主要为木质素,木质素浓度高 次生壁木质素浓度低,但绝对量大 纤维素、半纤维素和木质素主要集中在次生壁,2.2.2 植物细胞的木质化过程,植物细胞的生长过程也是初生壁的形成过程,木质素是细胞壁形成到某种程度后出现的。木质化 顺序:细胞角隅初生壁 径向、切向复合胞间层 细胞角隅及复合胞间层 次生壁,2.3 植物纤维原料化学组成的特点,2.3.1 针、阔叶材及草类原料化学组成的比较2.3.1.1 针、阔叶材化
19、学组成在含量上的差别 木质素含量 针叶材 阔叶材 纤维素含量 针叶材阔叶材 戊聚糖含量 针叶材 阔叶材,2.3.1.2 草类原料化学组成的特点,木质素含量低(除竹子外)尤以稻草为低(仅14%左右)灰分含量高 尤以稻草含量高(稻草1516%,麦草56%),其中SiO2占一半以上 冷、热水抽出物及1%NaOH抽出物比木材高 戊聚糖含量比针叶材高,而与阔叶材接近 纤维素含量大多接近木材原料,2.3.2 非正常木的化学组成,2.3.2.1 腐朽木化学组成的特点真菌引起的木材腐朽有两类:褐腐:主要分解纤维素和半纤维素,木质素则少受影响 腐后呈褐色,纤维素与半纤维素含量均下降,1%NaOH抽出物增加。白腐
20、:同时破坏碳水化合物与木质素 腐后呈白色,木质素、纤维素与半纤维素含量均下降,1%NaOH抽出物增加。,2.3.2.2 应力木化学组成的特点应压木 木质素含量高于正常木,纤维素含量低于正常木 应拉木 木质素含量低于正常木,纤维素含量高于正常木,作业:,1、比较下列各组名词:综纤维素和半纤维素 纤维素和-纤维素 Klason木质素与总木质素 2、试描述植物纤维主要化学成分在细胞壁各层中的含量及分布状况。,木 质 素,第三章,木质素:木质素是由苯丙烷单元通过醚键和碳碳键连接而成的,具有三度空间结构的复杂的高聚物。木质素和半纤维素在一起,填充在细胞壁的微纤丝之间,同时也存在于胞间层。木质素在植物体内
21、的作用:粘接作用 加固作用 防止水分散失木质素的含量:木材约2040%,其中:针叶材2632%(应压木3540%)阔叶材2028%(应拉木2025%)禾本科植物约为1525%,3.1 木质素的分离,3.1.1 分离木质素的目的和困难 3.1.1.1 分离木质素的目的 为了研究木质素的结构和性质,必须单独将木质素分离出来。原本木质素(protolignin):以天然状态存在于植物体中的木质素。分离木质素(isolated lignin):用各种方法从植物体中分离出来的木质素,又称木质素制备物。,3.1.1.2 分离木质素的困难,结构复杂,溶解性能差具有三度空间网状结构,并且苯丙烷单元的化学结构既
22、具有糖类性质(1/3与糖相似),又具有芳香族的特性(2/3芳香特性)。性质不稳定在光、热、化学、机械等作用下,易发生变化。与高聚糖之间错综复杂的联系无论何种方法分出的木质素,都或多或少发生了变化,已不同于原来存在于植物体中的木质素。,木质素结构单元的结构特点,aliphatic side chain(guaiacyl propane)aromatic moiety(syringyl propane)(p-hydroxyphenyl propane),3.1.2 分离木质素的方法,3.1.2.1 分离方法 按分离原理不同,可分为两大类:溶出高聚糖,保留木质素 如Klason木质素、高碘酸盐木质素
23、等,木质素结构被破坏 直接溶出木质素 如磨木木质素、纤维素酶解木质素(中性有机溶剂),二氧六环木 质素、乙醇木质素(酸性有机溶剂)等,木质素结构接近原本木质 素,得率低。研究结构性质,尽可能采用缓和条件下的分离方法;定量研究,主要考虑得率,分离条件较剧烈。分离方法不同,得到木质素不一样,故命名常标以方法或以研究者命名。,3.1.2.2 几种主要分离方法简介,1、硫酸木质素(Klason lignin)用72%H2SO4处理脱提取物的试样,溶出高聚糖,保留的残渣即为硫酸木质素,或Klason木质素。该方法不适用于结构研究,广泛应用于定量分析。注意:实际上有少量木质素溶于酸液酸溶木质素。酸溶木质素
24、的含量:针叶材1%总木质素=酸不溶木质素+酸溶木质素,2、磨木木质素(Milled Wood Lignin,MWL),最早由瑞典Bjkman提出,故又称Bjkman木质素。制备方法与特点:a、磨:破坏木质素与高聚糖间的联结(非润胀性的甲苯为分散剂);b、抽提:室温,用中性有机溶剂(含水二氧六环)。得率:粗木质素5070%,纯化后30%左右。含有一定量的高聚糖。颜色:浅乳酪色 分子量:云杉MWL 11,000 该方法制备条件缓和,变化不大,较接近原本木质素。但在制备过程中,仍可能有变化。a、分子量变化:降解作用,可能变小;自由基偶合,可能变大 b、轻度脱甲基 c、轻微氧化,3、纤维素酶解木质素(
25、Cellulolytic Enzyme Lignin,CEL),纤维素酶解木质素,1975年由张厚民等系统提出。制备方法与特点:磨 酶处理(分解纤维素和半纤维素)有机溶剂抽提(含水二氧六环)得率:纯化后5070%,含糖量与MWL相近时,CEL的得率高 颜色:浅乳酪色 分子量:较高 CEL是用于木质素结构和性能研究较理想的木质素制备物,但其含糖量较高,同时由于酶蛋白的干扰,其中含一定量的N元素。,3.2 木质素的生物合成,木质素的生物合成:模拟植物生长过程中木质素形成的途径,用人工方法合成木质素模型物。生物合成对木质素结构研究的重要意义:由于木质素结构的复杂性、不稳定性及其在细胞壁中与高聚糖之间
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